Ответы на вопрос:
Нервные импульсы распространяются при перемещении ионов через мембрану нервной клетки и из одной нервной клетки в другую с нейромедиаторов. в результате эволюции нервной системы человека и других животных возникли сложные информационные сети, процессы в которых основаны на реакциях. важнейшим элементом нервной системы являются специализированные клетки нейроны. нейроны состоят из компактного тела клетки, содержащего ядро и другие органеллы. от этого тела отходит несколько разветвленных отростков. большинство таких отростков, называемых дендритами, служат точками контакта для приема сигналов от других нейронов. один отросток, как правило самый длинный, называется аксоном и передает сигналы на другие нейроны. конец аксона может многократно ветвиться, и каждая из этих более мелких ветвей способна соединиться со следующим нейроном. во внешнем слое аксона находится сложная структура, образованная множеством молекул, выступающих в роли каналов, по которым могут поступать ионы — как внутрь, так и наружу клетки. один конец этих молекул, отклоняясь, присоединяется к атому-мишени. после этого энергия других частей клетки используется на то, чтобы вытолкнуть этот атом за пределы клетки, тогда как процесс, действующий в обратном направлении, вводит внутрь клетки другую молекулу. наибольшее значение имеет молекулярный насос, который выводит из клетки ионы натрия и вводит в нее ионы калия (натрий-калиевый насос). когда клетка находится в покое и не проводит нервных импульсов, натрий-калиевый насос перемещает ионы калия внутрь клетки и выводит ионы натрия наружу (представьте себе клетку, содержащую пресную воду и окруженную соленой водой). из-за такого разность потенциалов на мембране аксона достигает 70 милливольт (приблизительно 5% от напряжения обычной батарейки аа). однако при изменении состояния клетки и стимуляции аксона электрическим импульсом равновесие на мембране нарушается, и натрий-калиевый насос на короткое время начинает работать в обратном направлении. положительно заряженные ионы натрия проникают внутрь аксона, а ионы калия откачиваются наружу. на мгновение внутренняя среда аксона приобретает положительный заряд. при этом каналы натрий-калиевого насоса деформируются, блокируя дальнейший приток натрия, а ионы калия продолжают выходить наружу, и исходная разность потенциалов восстанавливается. тем временем ионы натрия распространяются внутри аксона, изменяя мембрану в нижней части аксона. при этом состояние расположенных ниже насосов меняется, способствуя дальнейшему распространению импульса. резкое изменение напряжения, вызванное стремительными перемещения ионов натрия и калия, называют потенциалом действия. при прохождении потенциала действия через определенную точку аксона, насосы включаются и восстанавливают состояние покоя. потенциал действия распространяется довольно медленно — не более доли дюйма за секунду. для того чтобы увеличить скорость передачи импульса (поскольку, в конце концов, не годится, чтобы сигнал, посланный мозгом, достигал руки лишь через минуту), аксоны окружены оболочкой из миелина, препятствующей притоку и оттоку калия и натрия. миелиновая оболочка не непрерывна — через определенные интервалы в ней есть разрывы, и нервный импульс перескакивает из одного «окна» в другое, за счет этого скорость передачи импульса возрастает. когда импульс достигает конца основной части тела аксона, его необходимо передать либо следующему нижележащему нейрону, либо, если речь идет о нейронах головного мозга, по многочисленным ответвлениям многим другим нейронам. для такой передачи используется абсолютно иной процесс, нежели для передачи импульса вдоль аксона. каждый нейрон отделен от своего соседа небольшой щелью, называемой синапсом. потенциал действия не может перескочить через эту щель, поэтому нужно найти какой-то другой способ для передачи импульса следующему нейрону. в конце каждого отростка имеются крошечные мешочки, называющие (пресинаптическими) пузырьками, в каждом из которых находятся особые соединения — нейромедиаторы. при поступлении потенциала действия из этих пузырьков молекулы нейромедиаторов, пересекающие синапс и присоединяющиеся к специфичным молекулярным рецепторам на мембране нижележащих нейронов. при присоединении нейромедиатора равновесие на мембране нейрона нарушается. сейчас мы рассмотрим, возникает ли при таком нарушении равновесия новый потенциал действия
Реши свою проблему, спроси otvet5GPT
-
Быстро
Мгновенный ответ на твой вопрос -
Точно
Бот обладает знаниями во всех сферах -
Бесплатно
Задай вопрос и получи ответ бесплатно
Популярно: Биология
-
azodanic1202.09.2022 03:30
-
kristinacelidze16709.12.2022 03:42
-
6ahah981217.05.2022 08:30
-
Maretoyi1234505.07.2020 14:50
-
яqwertyuiop12324.01.2022 13:55
-
isadulla12.05.2021 18:17
-
ekaterina2012218.05.2020 04:34
-
lionelmessi00007.09.2022 23:27
-
MarryDied29.03.2023 21:35
-
aleksа00500512.08.2022 07:51
Есть вопросы?
-
Как otvet5GPT работает?
otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса. -
Сколько это стоит?
Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны. -
Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?
Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое! -
В чем отличия от ChatGPT?
otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.